Resumo: As informações sobre o método de medição da densidade da lama do sistema de dessulfurização de gases de combustão úmidos de calcário são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão, além de fabricantes de orçamentos. 1. Visão geral Existem pelo menos duas densidades de fluido de trabalho no sistema de dessulfurização de gases de combustão úmidos de calcário que devem ser medidas com precisão em tempo real: a densidade da lama de calcário que entra na torre de absorção e a densidade da lama de gesso na tubulação de saída da bomba de descarga de lama da torre de absorção. A primeira está relacionada à eficiência da dessulfurização. Para que mais fabricantes de medidores de vazão selecionem modelos e orçamentos, entre em contato. A seguir, os detalhes do artigo sobre o método de medição da densidade da lama do sistema de dessulfurização de gases de combustão úmidos de calcário. 1. Visão geral Existem pelo menos duas densidades de fluido de trabalho no sistema de dessulfurização de gases de combustão úmidos de calcário que devem ser medidas com precisão em tempo real, a saber, a densidade da pasta de calcário que entra na torre de absorção e a densidade da pasta de gesso na tubulação de saída da bomba de descarga de pasta da torre de absorção. A primeira está relacionada à eficiência da dessulfurização, que controla a qualidade do gesso produzido pela torre de absorção. No entanto, devido ao processo complicado do sistema de dessulfurização úmido, a densidade do fluido de trabalho nesses dois locais não é fácil de medir. A pasta de calcário no processo de dessulfurização tem as seguintes características após o contato com o gás de combustão: (1) A pasta contém sulfato e sulfito, que são fracamente ácidos, e o valor de pH é geralmente de 5,2-6,2; (2) A pasta contém 2% de íons cloreto e íon fluoreto, que acelerarão a corrosão ácida; (3) o conteúdo de matéria sólida na pasta de calcário é alto, atingindo 20% a 30%; a pasta após a dessulfuração contém uma grande quantidade de cristais de gesso, que são altamente abrasivos. Portanto, a seleção do instrumento de medição de densidade de pasta para o sistema de dessulfuração deve considerar completamente vários fatores, como corrosão, abrasão, deposição de partículas sólidas suspensas, incrustação, etc. da pasta de dessulfuração, e levar em conta sua disponibilidade, confiabilidade e controlabilidade tanto quanto possível. 2. Vários métodos de medição de densidade de pasta 2.1 Densitômetro radioativo O princípio de medição do densitômetro radioativo é que quando o raio passa pela substância, ocorre atenuação, e o grau de atenuação depende da densidade do canal de medição e da substância. Quando o canal de medição é constante, a atenuação é a função da substância da densidade. O medidor de radiodensidade pode medir parâmetros como a densidade do material no recipiente sem tocar no objeto a ser detectado, especialmente no caso de alta temperatura, alta pressão, alta corrosividade e toxicidade, e o preço é relativamente barato. Quando usado no sistema de dessulfurização, como o medidor de densidade radioativa é instalado fora do tubo de polpa e não entra em contato direto com a polpa, a instalação é conveniente, a quantidade de manutenção é pequena e a perda de pressão da polpa não será causada. No entanto, o medidor de radiodensidade também tem algumas deficiências, como o sinal de medição não é linear com a concentração, e a escala e o desgaste da parede interna da tubulação causarão erros de medição. Além disso, em aplicações práticas, devido aos procedimentos de aprovação complicados para instrumentos radioativos e ao gerenciamento e inspeção rigorosos de fontes radioativas, este tipo de densitômetro é usado apenas em projetos iniciais de dessulfurização. 2.2 Medidor de vazão mássica Atualmente, o instrumento de medição de densidade de polpa mais amplamente utilizado em projetos de dessulfurização de gases de combustão é o medidor de vazão mássica. O tubo de medição vibra continuamente a uma determinada frequência de ressonância. A frequência de vibração varia com a densidade do fluido, portanto, a frequência de ressonância é uma função da densidade do fluido, que pode ser obtida medindo-se a frequência de ressonância do tubo. A principal característica do medidor de vazão mássica é que ele pode medir a vazão mássica e a densidade ao mesmo tempo, e tem alta precisão de medição e operação estável, mas sua maior desvantagem é que ele é fácil de desgastar, e o tubo de medição deve ser substituído após 1-2 anos de operação. Além disso, como o preço do medidor de vazão mássica aumenta rapidamente com o aumento do diâmetro nominal da tubulação, a fim de economizar custos, em aplicações práticas, um ramo de medição separado é desenhado da tubulação a ser medida para medir a densidade da polpa. Portanto, no projeto, é necessário calcular com precisão a vazão média no tubo de medição e controlá-la rigorosamente dentro de 3 m/s. Em uma usina de energia, todo o meio de dessulfuração passou pelo tubo de medição de densidade, o que fez com que a vazão do meio no tubo aumentasse acentuadamente, causando o desgaste do medidor de vazão mássico em um curto espaço de tempo. 2.3 Medição de densidade pelo método de pressão diferencial A medição de densidade pelo método de pressão diferencial consiste em calcular indiretamente a densidade da polpa por meio da fórmula de cálculo da pressão do líquido △p=Pgh (a posição do ponto de medição para medir a densidade da polpa da torre de absorção é mostrada na Figura 1). Na fórmula, △p é a pressão diferencial entre dois pontos de 2; g é a aceleração da gravidade; P é a densidade da polpa; h é a distância entre a posição de amostragem de pressão 1 no lado de baixa pressão e a posição de amostragem de pressão 2 no lado de alta pressão. Na fórmula, h é um valor fixo (porque a posição entre os pontos 1 e 2 pode ser pré-projetada), portanto, apenas a diferença de pressão entre esses dois pontos é necessária para calcular a densidade da polpa correspondente. Considerando as características de fácil cristalização e solidificação da lama calcária, o transmissor de pressão diferencial é selecionado como um tipo de diafragma de flange dupla (com capilar). A vantagem de medir a densidade da lama pelo método de pressão diferencial é que ele é simples e fácil de operar, e é adequado para vários tipos de torres de absorção. No entanto, também tem algumas deficiências óbvias: (1) A representatividade é baixa, a densidade medida é apenas a densidade da lama em uma faixa limitada (entre os pontos de medição de pressão 1 e 2) na torre de absorção, e não pode representar a densidade da lama na saída da bomba de descarga de gesso, portanto, a densidade medida precisa ser corrigida. (2) As condições do local de medição são ruins. Se o ponto de medição de pressão estiver próximo ao agitador da torre de absorção, ele será perturbado pelo agitador, resultando em uma grande flutuação do valor de medição de pressão. O significado da medição é perdido; Se estiver longe do agitador, o orifício de medição do instrumento é facilmente bloqueado por cristais e, mesmo com o uso do flange saliente, é difícil garantir uma operação a longo prazo. (3) O erro de medição é grande. Se a distância entre os dois pontos de medição de pressão for muito próxima, a diferença de pressão será muito pequena, o que dificulta a medição precisa e pode ser facilmente perturbada; se a distância for muito grande, a diferença de densidade entre os dois pontos será grande, o que não é representativo.
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